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第639章 发展的产业链(第2页/共2页)

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而以现有技术想点燃氦-3与氦-3反应相当困难,氢弹爆炸时就会产生相当数量的氦三,但它们都几乎没有进行聚变反应,可见条件之困难。</P>

氦-3与氘更容易些,释放出的能量还更高,但依然暂时没有成功先例,即使是不可控的。</P>

当然也不是绝对没有办法,假如把氦-3液化,提高反应时的密度能大大提高成功率,世界上第一颗氢弹就使用类似方法的液态氘,为了提供足够低温,整个氢弹重量高达82吨。</P>

获取氦-3不麻烦,第三代氢弹的氚衰变以后就成了氦-3,一般都流入医用市场给核磁共振仪器做肺部ct使用,每年的需求高达上万升。</P>

所以很自然世界上出产氦-3最多的国家就是阿美,国内相比就要少得多,但这么多年也攒了一些。</P>

至于为什么不从月球上提取氦-3是因为效费比不搭,虽然有证据表明月球表面就有相当丰富的氦-3,但提取他们并精炼液化的成本过于高昂,况且做一次试验也要不了多少。</P>

已经逐渐融合的两支核科学研究团队,就是希望想办法促成一次成功的氦-3与氘、或者氦-3与氦-3聚变,以此研发出期望中第四代、第五代氢弹的小型化技术,让几千万吨、乃至上亿吨当量的氢弹具备实用性。</P>

而实现它们的唯一办法就是利用氢弹作为扳机,也只有氢弹爆炸时的恐怖高温高压,再加上提前进行的各种优化布置才可能成功。</P>

只要成功一次并收集到相关数据,研究人员就有把握开始设计超级氢弹。</P>

但这依然是个极其艰难的过程,毕竟上世纪全世界的核科学家也不缺能人,大家或多或少都试过一些,显然都没能取得成功。</P>

留给他们的时间并不多,极限只有两个月时间,早在一个月前众人就开始了理论构型设计工作,然后以符明东、虞民为首发展出了两个主要方向,细化后总共7种方案。</P>

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